【摘 要】
:
近些年,人们对多主元高熵合金的微观组织与性能优化等问题开展了广泛的研究。在多主元合金中,CoCrNi三主元合金的塑韧性尤为突出,具有广泛的应用前景。本文以锻态CoCrNi三主元合金为研究对象,对锻造后合金的组织与力学性能的变化、合金拉伸过程中的塑性变形行为以及形变热处理对合金组织与力学性能的影响进行研究。结果表明:(1)经热锻后,合金晶粒得到明显的细化,合金的晶体结构为FCC结构。晶粒内部的大量退
论文部分内容阅读
近些年,人们对多主元高熵合金的微观组织与性能优化等问题开展了广泛的研究。在多主元合金中,CoCrNi三主元合金的塑韧性尤为突出,具有广泛的应用前景。本文以锻态CoCrNi三主元合金为研究对象,对锻造后合金的组织与力学性能的变化、合金拉伸过程中的塑性变形行为以及形变热处理对合金组织与力学性能的影响进行研究。结果表明:(1)经热锻后,合金晶粒得到明显的细化,合金的晶体结构为FCC结构。晶粒内部的大量退火孪晶与扩展层错的共同作用,使得合金具有良好的室温力学性能,其硬度约达到183 HV;抗拉强度约达到850 MPa,与铸态相比,提升54.5%;合金的拉伸总应变可达到93%。(2)在拉伸过程中,应变量较小时,合金的塑性变形主要以位错滑移为主;随着应变量的继续增加,合金发生机械孪生,此时合金中的孪晶与位错发生相互作用,影响合金的塑性变形;当应变量足够大时,合金内部会以{111}FCC//{0001}HCP、<110>FCC//<11-20>HCP取向关系,发生HCP相变,从而强化合金。(3)在冷轧过程中,随着轧制变形量的增加,合金内部产生非常高的位错密度,导致合金的强度逐渐增加,合金的屈服强度最高可达到1865 MPa,抗拉强度达到1970 MPa,但塑性严重下降;当轧制变形量足够大时,合金会产生HCP相。(4)轧制80%后退火,随着退火温度的升高,合金发生回复、再结晶、相变以及晶粒长大。其中,经500 oC/1 h退火后,合金内部产生更多的亚结构和HCP相,使得合金强度提高,屈服强度约为2.06 GPa,拉伸总应变为7%;经700 oC/1 h退火后,合金发生再结晶,且HCP相全部转变成FCC相,此时合金屈服强度为865 MPa,拉伸总应变高达44%,综合性能较好。
其他文献
为了应对传统能源对环境的负面影响,世界各国都在大力发展新能源技术,因此,对储能系统提出了更高的要求。在众多的储能器件中,超级电容器因其充放电速度快、功率密度高、使用寿命长以及维护成本低等优势,展现出极高的竞争优势。尽管如此,目前已经商用的超级电容器均存在能量密度较低的问题,使其应用场景大大受限。所以在超级电容器领域急需突破的技术难题就是在保留其超大功率密度和极长使用寿命等优势的同时尽可能的提高其能
企业文化是企业在长期生产经营过程中形成的,得到全体员工衷心认同的价值观念、经营思想、群体意识和行为规范的总和,是形象文化、行为文化、制度文化和精神文化的复合体。先
随着经济全球化的蓬勃发展,作为科技交流载体的技术文本翻译的重要性日益提升。汽车技术翻译主要是针对汽车及与汽车相关行业涉所及的领域内材料翻译,目的在于实现语际间交流
近年来,随着视觉传感设备以及模式识别技术的飞速发展,人脸识别技术己经成为了生物信息识别中一个非常热门的领域和重要的技术。目前,在人脸识别研究中,理论的研究和实际的应
在web2.0的时代背景下,网络上出现了大量带有感情色彩的文本,产品评论就是其中之一,它是消费者购物后在网购平台发布的对产品的真实感受。随着电子商务的发展,产品评论海量增
随着电力发展进入“新常态”,电力装机过剩,煤电机组负荷率持续走低,供电煤耗率升高,同时机组频繁变负荷运行,牺牲部分机组性能完成深度调峰任务,导致机组性能劣化,影响其经
碳纤维属于脆性材料,其抗拉强度遵循格拉菲斯(Griffith)缺陷理论和韦伯尔(Weibull)最弱连接理论,限制其力学性能提高的主要因素是纤维自身的各种缺陷。碳纤维90%的缺陷来自原
四川作为中国重要的粮油产地,粮油供应地位突出,优势明显,2018年四川“天府菜油”行动启动,划定油菜籽保护区,将四川油菜产业纳入“10+3”农业产业体系,为四川油菜产业提质升级提供了良好契机,对油菜种植的农业环境条件将有更高的要求。因此,本文依据农业气象灾害评价“四因子论”,采用农业气象风险概率评价法和农业气象灾害风险综合评价法对四川盆地油菜主产区油菜种植面临的几种主要气象灾害进行风险评价;利用A
超常搭配是对语言的变异使用,是通过突破语义常规和逻辑常理而获得积极语用效果的一类特殊搭配现象。本文将定中式超常搭配作为研究对象,在标注语料库的基础上,对定中式超常
本论文针对我国煤矿酸性废水(Acid Coal Mine Drainage,ACMD)腐蚀性强、锰硫含量高的特点,基于微生物固定化技术,采用改性麦饭石作为主要基质成分,通过与硫酸盐还原菌(Sulfate R